全球最大的光伏市场,预计 2030
年后将迎来退役高峰。这些退役的太阳能电池板若未经妥善处理直接填埋,不仅占用大量土地资源,其含有的铅、镉等微量有害物质还可能严重污染土壤与地下水,对生态环境构成巨大威胁
%,导致回收硅料只能用于低等级产品;薄膜电池(如碲化镉)的分层结构复杂,金属与半导体层的分离成本高昂。此外,钙钛矿等新型太阳能电池商业化加速,其有机 -
无机杂化材料的稳定性问题尚未解决,一旦
上类型包括:晶硅电池和薄膜电池晶硅太阳能电池:晶硅太阳能电池是最常见和广泛应用的太阳能电池类型。它使用P型硅和N型硅通过PN结构组成。P型电池通常是指使用磷元素作为掺杂剂的太阳能电池,其正面通常覆盖
,从环境角度也可以看到回收的利益。至少有90%的材料可以被重新利用。将太阳能组件从垃圾填埋场转移到回收站可以节省垃圾填埋场的空间。有毒金属,例如铅和镉,也可能存在于太阳能组件中,无意识地丢弃是有害的
、聚合物层、背板、硅太阳能电池和塑料接线盒等封装材料。这些部件中的大多数都可以被回收利用。其中,玻璃占了太阳能组件的大部分重量(约75%)。玻璃回收已经是一个成熟的行业,除此之外,其他可以很容易地再次
,而这些太阳能电池可能是由另一家公司的太阳能硅片制成的。晶硅太阳能电池同时,碲化镉薄膜太阳能组件的制造商就更少了。一般说来,像硅片一样,镉和碲是被蒸镀在玻璃上的,激光在沉积物中切割出 "电池",用于
30万美元资助
美国能源部已经授予 Toledo大学为期一年的 300,000 美元赠款,用于推进研究,钙钛矿太阳能电池技术集成到现有的基于镉 - 硒 - 碲化合物电池
(cadmium-selenide-telluride (CST) - 基太阳能电池)中,最大限度地提高性能薄膜串联太阳能电池和降低能源成本。
UToledo 大学此项目是美国能源部太阳能技术办公室在全国范围内选定的 40 个
电池的研究热潮。在随后的几十年间,多种薄膜电池材料被开发了出来,如硒化镉、锑化铟、碲化镉、铜铟镓硒、非晶体硅、砷化镓、以及近年来大热的钙钛矿等等。 在NREL的太阳能电池效率追踪表中可以看到钙钛矿电池在
,其中含有毒金属,长期堆放在垃圾堆中会对公共环境和人类健康造成危害。 目前,太阳能主要是晶体硅电池和薄膜电池两类技术路线,前者电池板的大部分主体是玻璃,但仍然含有微量有毒化合物如镉和铅;薄膜太阳能电池
,其中含有毒金属,长期堆放在垃圾堆中会对公共环境和人类健康造成危害。 目前,太阳能主要是晶体硅电池和薄膜电池两类技术路线,前者电池板的大部分主体是玻璃,但仍然含有微量有毒化合物如镉和铅;薄膜太阳能电池
3.5%,较2019年有小幅增长。 除了传统的晶硅电池,目前还有存在一条完全不同的光伏电池技术路线薄膜型太阳能电池。 薄膜型太阳能电池的发电原理与晶硅电池相同,但应用的是一种由硫化镉、砷化镓等非
,2006年QCELL又大举布局蹄化镉CdTe薄膜和铜铟镓硒(CIGS)等非硅薄膜和硅薄膜电池技术,成立子公司Briliant 234 (后来更名为Sontor ,又更名为Sunfilm)微晶和非晶的体